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混合信号示波器(MSO)同时提供了模拟通道和数字通道,为应对这类测量挑战提供了理想的解决方案。如何解决混合信号示波器具有更多的通道和整体触发分析功能,因此可以很好地解决上述问题。首先混合信号示波器的通道数更多,可以同时测试多路模拟、数字和总线信号。其次,多路信号在总线上时时间相关的,且可以利用总线数据的特征作为触发条件,捕获数据指令产生前的系统状态,以及数据发出后的变化情况。由于具有多通道的特性,模拟加数字加总线信号,工程师可以做系统级的分析和调试。




要严格考虑探头各指标对测试电路和示波器测试系统的影响,示波器探头的开发生产总体考虑测试系统的精度,设计探头和示波器的匹配。其中有几个非常重要的方面。

带宽:对于示波器这样的测试系统,维修数字示波器报价,示波器和探头的带宽决定了系统的测试带宽。因此,带宽对探头也是非常重要的指标,是测试多快信号的能力表征。

电阻:由于探头的引入会导致整个测试环路的电阻变化,电压信号测试的原理表明电阻变化会影响信号幅度值的测试。

电容器:信号频率转换速度增加时阻抗的容量元件占主导地位。电容性负载成为一个越发显著的问题,特别是电容性负载会影响快速转换波形的升降时间测试。





一般而言,测量混频器的幅度,相位和群时延响应特性要求网络分析仪外接本振。然而,在系统中,本振可能内置在被测的变频器件中,网络分析仪无法连接。此外,之前的测量方法也假定参考混频器必须采用和被测混频器相同的本振来驱动;如果网络分析仪内置本振的话就不用了。利用内置的本振源,安捷伦公司PNA微波网络分析仪新增的内嵌本振测量功能可以让用户准确地测量被测混频器的相对相位和群时延响应,而不用外接参考本振信号。简单的两步校准让用户把更多的时间花在测量器件上。测试条件得到优化可以程度地测量元器件,同时不降低测量质量。






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